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文檔簡介
1、光學(xué)互聯(lián)可以解決電子互聯(lián)在延遲、功耗、帶寬等方面的限制,光學(xué)器件與電子器件的芯片集成可以充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢,大幅提升信息處理系統(tǒng)的性能。銀納米線表面等離子體激元(SPP)能夠?qū)㈦姶挪ㄊ`在納米尺度空間內(nèi)傳輸,對波導(dǎo)尺寸沒有限制,有可能做為納米光學(xué)互聯(lián)或器件。本文從實驗上研究化學(xué)合成的銀納米線SPP的激發(fā)特性、損耗特性、基于銀納米線及銀納米線與ZnO光波導(dǎo)結(jié)構(gòu)的互聯(lián)耦合特性。主要研究內(nèi)容如下:
⑴使用探針將銀納米線彎曲成不同
2、曲率的波導(dǎo),并采用光學(xué)遠(yuǎn)場激發(fā)和探測的方式測量銀納米線的損耗。通過直銀納米線與彎曲銀納米線端面出射強(qiáng)度的比值扣除傳輸損耗,我們研究了置于玻璃襯底上銀納米線的彎曲損耗對曲率半徑、銀納米線直徑和激發(fā)波長的依賴關(guān)系,分別給出了激發(fā)波長分別為632.8nm和780nm時,直徑約200nm和270nm的銀納米線的彎曲損耗系數(shù)與曲率半徑的定量依賴關(guān)系。彎曲損耗隨彎曲半徑的減小而迅速增大,而隨著銀納米線直徑的減小而減小。研究結(jié)果可用于納米集成光路中彎
3、曲波導(dǎo)的優(yōu)化設(shè)計。
⑵通過搭建銀納米線SPP的路由傳輸結(jié)構(gòu),在同一根銀納米線上改變SPP的傳輸距離而不改變激發(fā)條件,較為準(zhǔn)確地測量了置于玻璃襯底上直徑約為200nm的銀納米線的傳輸損耗。在激發(fā)波長為632.8nm和780nm時,分別測得傳輸損耗系數(shù)為0.1150μm-1和0.0923 μm-1,表明長波激發(fā)時的傳輸損耗小而短波激發(fā)時的傳輸損耗大。
⑶從實驗上實現(xiàn)和研究了基于銀納米線波導(dǎo)的耦合器件,包括基于銀納
4、米線的2×2端口分束器、S形銀納米線波導(dǎo)傳輸特性和基于銀納米線與ZnO光波導(dǎo)的耦合分束。通過改變耦合區(qū)長度,2×2端口分束器可以實現(xiàn)任意分束比;S形銀納米線可用于納米光學(xué)互聯(lián),其SPP透過率僅與銀納米線的曲率和弧長有關(guān),與端口的橫向偏移距離無關(guān);銀納米線SPP可以通過ZnO光波導(dǎo)激發(fā),具有很高的激發(fā)效率,且銀納米線SPP也可以轉(zhuǎn)換成ZnO光波導(dǎo)的傳播模式;銀納米線可用于ZnO光波導(dǎo)間的互聯(lián),實現(xiàn)衍射極限下光信號在ZnO光波導(dǎo)間的傳輸,且
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